Jak funguje dotykový displej?



Podobné dokumenty
Dotykové technologie dotkněte se budoucnosti...

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Mobilní dotyková zařízení. Gesta. Příslušenství. Tablet ve škole TABLETY DO ŠKOL

Vzdělávací program Základní počítačové dovednosti Téma č.5. Dotykové technologie

Interaktivní tabule. Obrázek 1-úvodní obrázek

Jak funguje baterie?

Alfanumerické displeje

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

5. Zobrazovací jednotky

Polohovací Zařízení. -By Mikuláš Hrdlička

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Implementace elektronického vzdělávání do dotykových technologií. Ing. Ján Kučerák

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

CZ.1.07/1.5.00/

Sada 1 CAD Zobrazování RGB

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Výklad učiva: Co je to počítač?

KRV778 7 handsfree dotykový videotelefon Uživatelský manuál VID

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Hardware 1. Které zařízení není umístěno na základní desce? A) Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. C)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

Petr Vybíral

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vlastnosti systému TCA tepelně vodivé lepidlo ICA izotropní lepidla ACA anizotropní lepidla Nehořlavé produkty Jedno- a dvousložkové epoxidy

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

Plasty pro stavebnictví a architekturu 4 Aerogel

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí

Zobrazovací technologie

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Úvod. Základní informace o šetření

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Stará se o váš dům. Vy o to, co máte ráda. Bez obav. stresu komplikací velkých zásahů

Úvod. Základní informace o šetření

A B = A A B P A B C = P A P B P C = =

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

MT201. 0LQLDWXUQtSURJUDPRYDWHOQêWHUPLQiO 8åLYDWHOVNiStUXþND 070,1,$7851Ë7(50,1È/VWUDQ

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Pro přirozené spojení okna s domem

ANDROID - strabismus

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Výroba plošných spojů

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Periferie - rozšíření

Záznam a reprodukce zvuku

Ing. Stanislav Jakoubek

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

1. Co je to noční vidění?

K hygienickému hodnocení počítačových monitorů

MONITOR. Helena Kunertová

VISIONTM. Dotyk jednoduchosti. JEDNODUCHÉ OVL ÁDÁNÍ PŘES P OKROČILÉ ROZHR ANÍ S DOT YKOVOU OBR A ZOVKOU.

Součásti pastevního elektrického ohradníku :

2.12 Vstupní zařízení II.

Mobilní aplikace docházkového programu

Ing. Stanislav Jakoubek

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Účel použití zkoušečky...3

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

dukta - flexibilita, design, akustika

Elektrický proud v elektrolytech

Princip inkoustového tisku

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Pokusy s indukčním vařičem

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

Sluneční energie [1]

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Mechatronické systémy s krokovými motory

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Monitory a grafické adaptéry

Autonomní hlásiče kouře

Inspiron 14. Servisní příručka Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada v 1. Model počítače: Inspiron Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Transkript:

Jak funguje dotykový displej? Mít mobilní telefon, tablet či notebook s dotykovou obrazovkou je dnes už běžnou záležitostí. Málokdo ví, co se za možností vyvolat dotykem určitou funkci na displeji skrývá. Jak vlastně taková dotyková obrazovka funguje? První dotykové obrazovky se objevují už v roce 1975, a to především v komerční sféře. Používají se například u elektronických pokladen v restauracích, u bankomatů, u nejrůznějších automatů na výdej zboží apod. S prvním počítačem vybaveným dotykovou obrazovkou přichází firma Hewlett Packard v roce 1983. Vzhledem k vysoké ceně se však dotykové obrazovky příliš neujaly a zlatý věk dotykáčů přichází teprve s využitím v mobilních telefonech. Jako první s nima přišla finská firma Nokia, která vyrobila první dotykový telefon v roce 2004. Druhy dotykových displejů Rezistivní (odporový) displej Mezi první dotykové displeje patří rezistivní displej, který využívá tzv. rezistivní technologii. Na povrchu displeje je pružná membrána, která je pokryta (zevnitř displeje) tenkou průhlednou vrstvou kovu. Pod membránou je další (hrubší) vodivá průhledná vrstva, která je také zároveň pevnější. Mezi těmito dvěma vrstvami se nachází velmi tenká vzduchová mezera s rastrem izolačních podpěr, které tyto vodivé vrstvy na krajích izolují od sebe. Pokud se dotkneme, displej se lehce prohne a krajní vrstvy se spojí. Mezi těmito vrstvami začne procházet proud a kontroler, který provádí veškeré matematické výpočty nad výsledkem dotyku, spočítá polohu dotyku. verze: 1 / 16.2.2014 1 Vypracoval: Daniel Ulrich

Schéma a princip resistivního displeje: 1. Polyesterový film 2. Rezistivní vrstva 3. Vodivé vrstvy 4. Rezistivní vrstva 5. Izolační podpěry 6. Skleněná vrstva 7. Dotykem se spojí obě vodivé vrstvy 8. Vyhodnocovací jednotka Kapacitní displej Kapacitní displej funguje na bázi vodivosti lidského těla, kde povrch displeje je pokryt vodivou vrstvou a s interakcí s lidským tělem přes kapacity určí polohu. Při dotyku displeje s prstem vznikne mezi okrajem displeje a vodivou rukou kapacita, přes kterou se uzavře elektrický obvod, tzv. kontroler provádí analýzu vzniklých kapacit na displeji a přesně určí polohu prstu. Řez kapacitním displejem: 1. Ochranný antireflexní nátěr 2. Skleněná deska 3. Přenosová plocha 4. Řídící cesty přenášející proud 5. Snímací cestičky detekují změny elektrického náboje 6. LCD zobrazovací plocha Přijdou průhledné a ohebné displeje? První jsou už na světě a byly nedávno předvedeny na veletrhu mobilní techniky v Barceloně. Tyto displeje jsou vyrobeny technologií OLED. První telefony s ohebným a průhledným displejem by se měli objevit v prodeji již příští rok. verze: 1 / 16.2.2014 2 Vypracoval: Daniel Ulrich

Výhody: odolnost, nízká náchylnost na poruchy funkce vlivem ušpinění Nevýhody: displej funguje pouze s interakcí s vodivým předmětem Projekční kapacitní displej je speciální případ kapacitního displeje. Pracuje na stejném principu jako kapacitní displej, ale s tím rozdílem, že vyzařuje elektrické pole a tím tak zvyšuje odolnost i funkčnost displeje, protože jej můžeme umístit za tenkou nevodivou vrstvu, samozřejmě průhlednou. Displej s akustickou vlnou Nejvíce propracovaný displej využívá technologii akustické povrchové vlny, který taktéž nese označení SAW (Surface Acoustic Wave - povrchové akustické vlny). Princip funguje na umístění vysílače a přijímače v každém ze 4 rohů displeje. Šířením 5 MHz vln napříč displeje tvoří vlnové pole, do kterého když vložíme nějaký předmět, pole se změní a podle toho se vyhodnotí místo kde předmět překážel. Nevýhodou je vysoká citlivost na znečištění, protože i malé zrnko špíny může pohlcovat akustické vlny. Na displeji se pak objevují místa, kterým říkáme hluchá. Na obrázku můžeme vidět nasazovací modul, který se umísťuje přímo na displej: Výhody SAW technologie: 1. Vysoké dotykové rozlišení 2. Vysoká rychlost vodivosti 3. Vysoký jas obrazu 4. Spolehlivý + dlouhá životnost používání 5. Trvanlivý, odolný skleněný povrch proti poškrábání 6. Vysoká hustota dotykových bodů Displej s infračerveným zářením Princip funkce displeje s infračerveným zářením je tvořen hustou sítí infračervených paprsků, do které když se vsune nějaký předmět, paprsky se přeruší, a tím je analyzováno místo přerušení. Takový displej lze zhotovit jako rám, který se pak nasadí na jakýkoli monitor podobně jako displej s akustickou vlnou. Pokud máte doma starý CRT monitor, můžete z něj vytvořit dotykový. verze: 1 / 16.2.2014 3 Vypracoval: Daniel Ulrich

Dnes vládne kapacitní displej Kapacitní displej je dnes součástí většiny dotykových telefonů a tabletů. Ještě si pamatujete co to kapacita vlastně je. Známe ji jako rozdíl intenzity nábojů dvou protilehlých pólů. Můžeme se s nimi setkat například jako s výbojem statické elektřiny. Svlékneme-li si svetr s umělými vlákny a pak se dotkneme kliky nebo ústředního topení, přeskočí jiskřící výboj, který nás nepříjemně zabrní. Ten může mít až 200 000 voltů. V kapacitních displejích však probíhají výboje mnohem menších hodnot a termín kapacita nám označuje právě množství náboje, který mezi dvěma póly přeskočí. Samotný displej tvoří většinou skleněná deska, pokrytá tenoučkou vodivou vrstvou. Ta reaguje na vodivé materiály a tím je samozřejmě i lidská kůže. Jakmile se povrchu dotkneme, sníží se kapacita v místě dotyku a přístroj toto místo vyhodnotí a zase provede příslušnou operaci. Moderní multidotykové obrazovky dokážou vyhodnocovat i několik bodů najednou, kterých se dotknete více prsty. verze: 1 / 16.2.2014 4 Vypracoval: Daniel Ulrich

Literatura: [1] PŘEUČIL, Pavel. Jak funguje dotykový displej?. Svět na dlani. 2013, č. 5, s. 94-96. ISSN: 1805-5257. [2] Jak funguje: dotykový displej. Banan.cz [online]. [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: http://www.banan.cz/serialy/javaserver-page-a-serverlety/jak-funguje-dotykovy-displej verze: 1 / 16.2.2014 5 Vypracoval: Daniel Ulrich